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PERC光伏技术缘何受青睐来源:中国能源报 发布时间:2020-01-08 08:45:03

中的复合速度无法降至200cm/s以下,致使到达铝背层的红外辐射光只有60-70%能被反射,产生较多光电损失,因此在光电转换效率方面具有先天的局限性;而PERC技术通过在电池背面附上介质钝化层,可以

关于PERC,你必须了解这些!来源:光伏领跑者创新论坛 发布时间:2020-01-02 08:58:20

而来。常规BSF电池由于背表面的金属铝膜层中的复合速度无法降至200cm/s以下,致使到达铝背层的红外辐射光只有60-70%能被反射,产生较多光电损失,因此在光电转换效率方面具有先天的局限性;而

又见新材料:铷! 本世纪最具潜力的光电材料 可用于光伏薄膜来源:广州科技报 发布时间:2019-12-03 10:24:12

中有着重要的用途,不但有许多传统的应用领域,而且还出现了一些新的应用领域,特别是在光电领域,显示出起来越重要的作用。 铷是红外技术的必需材料 由于铷的晶体中有活动性很强的自由电子,因而它具有良好的导电性
附近时,遮住了光,光电效应消失,电路断开,门就会自动打开。光线越强,光电流越大,因此铷是制造光电管、光电池的最好材料。铷是红外技术的必需材料,利用这些光电管、光电池,可以实现一系列的自动控制。如铷有在

采用生物质能、风能、太阳能、地热能多能互补—— 低碳的“即墨实践”来源:青岛日报 发布时间:2019-12-02 17:52:44

低温热源,通过埋地盘管获取土壤中热量,为室内供暖及供应热水,这种采用地源热泵、石墨烯改性远红外技术电热膜、生物质锅炉等技术的新型供暖方式,使即墨经济开发区实现了冬季供暖清洁能源全覆盖。 即墨区立足

科研员研发出新型有机太阳能电池来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2019-11-26 15:21:34

。最近,一些研究强调了通过结合胶体量子点(CQD),可以收集红外光子的纳米粒子和有机发色团(吸收可见光光子并赋予分子颜色的分子部分)来制造半导体的优势。尽管如此,到目前为止,由于不同组分之间的化学不
混合结构,以实现更宽的吸收带。 最终,该结构可以与实际的高带隙的钙钛矿组合太阳能电池,例如,通过设计一个后电池平台为串联结构,其能够增强吸收的近红外波段,其中钙钛矿不吸收的,Baek说。从理论上讲,当我们将混合结构作为串联结构的后电池时,钙钛矿太阳能电池的效率可以提高15%。

自动诊断、提前治疗,看“智能医生”如何守护电网健康来源:能源评论•首席能源观 发布时间:2019-11-22 16:45:33

红外摄像头、套管介损监测、无线温度监测和蓄电池监测等14类传感器,保护变电站安全,保障溧水城区核心区内用户的直接供电。更重要的是,黑科技的应用,大大节省了人力成本。 在变电站门口的马路边,我们见到

华中科大在提升光伏器件性能研究取得重要进展来源:华中科技大学新闻网 发布时间:2019-11-21 08:52:27

研究成果。博士研究生夏勇为论文的第一作者,张建兵副教授为论文的通讯作者,我校为第一完成单位。 阻碍光伏器件性能提升的一个重要因素是低于光伏材料带隙的低能红外光子没有被充分利用,大尺寸窄带
隙PbS量子点被视为理想的红外光伏材料。然而,当尺寸增加(带隙减小)时,PbS量子点对空气的敏感性显著增加,容易引入新的缺陷态。因此,研究者们通常采用阳离子交换方法来合成具有原位卤素离子钝化的PbS

再提高钙钛矿和硅电池转换效率!华中科技大学给出新方案!来源:华中科技大学新闻网 发布时间:2019-11-20 16:51:12

。博士研究生夏勇为论文的第一作者,张建兵副教授为论文的通讯作者,华中科技大学为第一完成单位。 阻碍光伏器件性能提升的一个重要因素是低于光伏材料带隙的低能红外光子没有被充分利用,大尺寸窄带隙PbS
量子点被视为理想的红外光伏材料。然而,当尺寸增加(带隙减小)时,PbS量子点对空气的敏感性显著增加,容易引入新的缺陷态。因此,研究者们通常采用阳离子交换方法来合成具有原位卤素离子钝化的PbS量子点。但是

收购光伏电站 技术尽调该如何做?来源:智汇光伏 发布时间:2019-11-18 09:26:33

再次调整对焦非常困难,需要的时间可能要加倍,这种情况下尽调机构需要与收购方就抽检位置进行充分沟通。组件红外检测、电性能、组串性能检测等检测项目需要2天左右。尽调人员在白天安排施工质量和设备常规检测,晚上

通过将太阳能材料相互叠加,电池串联技术是很有前途的来源:太阳能光伏发电 发布时间:2019-11-15 14:41:35

电子和微技术中心(CSEM)的科学家们6月份成功结合硅和钙钛矿时,两种太阳能材料可以截断长补短,钙钛矿负责绿色,蓝光负责电力,硅负责红色。而近红外光,最终的转换效率将高达25.2%。 材料的各种排列
中吸收来自两个不同光谱范围的能量。IMEC还指出,上层的钙钛矿太阳能电池板吸收最多的可见光,而下层的CIGS电池吸收近红外光,使得太阳能转换远比单个钙钛矿或CIGS电池更有效。 除了钙钛矿─CIGS